RU2421910C2 - Управление передачей данных в сети беспроводной связи - Google Patents

Управление передачей данных в сети беспроводной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2421910C2
RU2421910C2 RU2008113175/09A RU2008113175A RU2421910C2 RU 2421910 C2 RU2421910 C2 RU 2421910C2 RU 2008113175/09 A RU2008113175/09 A RU 2008113175/09A RU 2008113175 A RU2008113175 A RU 2008113175A RU 2421910 C2 RU2421910 C2 RU 2421910C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
node
network node
base station
target
data block
Prior art date
Application number
RU2008113175/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008113175A (ru
Inventor
Сон-Дук ЧХОН (KR)
Сон-Дук ЧХОН
Ён-Дэ ЛИ (KR)
Ён-Дэ ЛИ
Мюн-Чхоль ЧЖОН (KR)
Мюн-Чхоль ЧЖОН
Сон-Чон ПАК (KR)
Сон-Чон ПАК
Original Assignee
Эл Джи Электроникс Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эл Джи Электроникс Инк. filed Critical Эл Джи Электроникс Инк.
Publication of RU2008113175A publication Critical patent/RU2008113175A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2421910C2 publication Critical patent/RU2421910C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • H04W36/0033Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection with transfer of context information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • H04W36/0088Scheduling hand-off measurements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/02Buffering or recovering information during reselection ; Modification of the traffic flow during hand-off
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/38Reselection control by fixed network equipment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/38Reselection control by fixed network equipment
    • H04W36/385Reselection control by fixed network equipment of the core network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • H04W8/06Registration at serving network Location Register, VLR or user mobility server
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам связи. Технический результат заключается в улучшении управления передачей данных. Предлагаются система подвижной связи, содержащая сеть с исходным сетевым узлом и целевым сетевым узлом, которые поддерживают процедуру передачи абонентского соединения (хендовер), мобильный терминал, который имеет возможность получить доступ к исходному сетевому узлу и получить доступ к целевому сетевому узлу в соответствии с процедурой передачи абонентского соединения (хендовера), при этом информация, связанная с состоянием приема пользовательских данных, передается между двумя объектами из группы, включающей в себя: мобильный терминал, исходный сетевой узел и целевой сетевой узел. Целевой сетевой узел может принимать информацию о статуте от исходного сетевого узла. Дополнительно целевой сетевой узел может принимать отчет о состоянии от мобильного терминала. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
[1] Настоящее изобретение относится к системе беспроводной (радио) подвижной связи и беспроводному (радио) терминалу, предназначенным для осуществления беспроводной связи.
Известный уровень техники
[2] В беспроводной системе, когда мобильный терминал в данный момент имеет доступ к первому узлу беспроводной сети, а затем получает доступ ко второму узлу (отличающемуся от первого узла) беспроводной сети, первый узел и мобильный терминал передает на второй узел информацию, связанную с передачей и приемом сигнала подтверждения приема, что минимизирует ненужную дублирующую передачу данных и задержки при передаче новых данных.
[3] Для поддержки широкополосного беспроводного доступа (например, WiMAX - технология широкополосного доступа в микроволновом диапазоне) существуют различные типы радиоинтерфейсов широкополосного беспроводного доступа, например, технологии сотовой связи 3G (например, универсальная система мобильной связи «UMTS», широкополосный множественный доступ с кодовым разделением каналов «W-CDMA» и т.д.) и технологии множественного доступа на основе использования нескольких несущих частот (например, технологии, использующие мультиплексирование с ортогональным разделением частот - «OFDMA», OFDMA-TDMA, OFDMA-CDMA и т.д.). Мультиплексирование (уплотнение) каналов с ортогональным разделением частот включает в себя использование подканалов, как минимум, четырех типов («OFDM»; «Flash OFDM» - «ОРОМ»для срочной связи; «sOFDMA» - расширяемая «OFDMA»; и «OFDMA»).
[4] Мультиплексирование с ортогональным разделением частот «OFDM» включает в себя разделение радиосигнала на несколько подсигналов (субсигналов) меньшего размера, которые затем одновременно передаются приемнику на различных частотах. Мультиплексирование с ортогональным разделением частот «OFDM» - это вид передачи с использованием нескольких несущих частот, где все поднесущие частоты ортогональны друг другу. Определенные стандарты IEEE и стандарты 3GPP относятся к различным аспектам мультиплексирования с ортогональным разделением частот «OFDM». Например, на принципах мультиплексирования с ортогональным разделением частот «OFDM» основаны разделы стандарта 3GPP, связанные с различными аспектами системы «LTE» - долгосрочное эволюционное развитие (такими, как развивающаяся универсальная система подвижной связи «E-UMTS».
[5] На фиг.1 и 2 приведены примеры структуры развивающейся универсальной системы подвижной связи «E-UMTS». Развивающаяся универсальная система подвижной связи «E-UMTS» представляет собой систему, которая стала результатом эволюции универсальной системы подвижной связи «UMTS», и в настоящее время организация по стандартам 3GPP ведет работу по ее стандартизации.
[6] Как показано на фиг.1 и 2, сеть развивающейся универсальной системы подвижной связи «E-UMTS» обычно состоит из базовой сети «CN», развивающейся универсальной наземной сети радиодоступа «E-UTRAN» и терминала. Сеть «E-UTRAN» состоит из базовой станции (то есть, «Узел-В», или «Узел-eNB»), а также узла доступа (такого, как шлюз доступа «AG»), расположенного на выходе сети системы «E-UMTS» и соединенного с одной или несколькими внешними сетями. Шлюз доступа «AG» можно разделить на модуль, который обрабатывает трафик пользователя (поток пользовательских данных), и модуль, который обрабатывает трафик управления (поток данных управления). В этом случае шлюз доступа «AG», который обрабатывает трафик пользователя, и шлюз доступа «AG», который обрабатывает трафик управления, могут взаимодействовать друг с другом через вновь определенный интерфейс. Для одной базовой станции «Узел-eNB» может существовать одна или несколько ячеек. Между базовыми станциями «Узел-eNB» для передачи пользовательского трафика и трафика управления может использоваться интерфейс. Базовая сеть «CN может состоять из узлов и т.п., используемых для регистрации, и других функций для пользователей терминалов «UE» и шлюза доступа «AG». Кроме того, может использоваться интерфейс, различающий сеть «E-UTRAN» и базовую сеть.
[7] Кроме того, в сети системы «E-UMTS» может быть сервер плоскости управления «CPS», который осуществляет функции управления радиосвязью (беспроводной связью), элемент для управления ресурсами радиосвязи «RRM», который осуществляет функции управления ресурсами радиосвязи, элемент для управления мобильностью «ММЕ», который осуществляет функции управления мобильностью для подвижного терминала. Здесь следует понять, что конкретные названия указанных элементов в различных сетях могут быть и другими.
[8] Различные уровни протокола интерфейса радиосвязи между мобильным терминалом и сетью можно разделить на первый уровень (L1), второй уровень (L2) и третий уровень (L3) на основе трех нижних уровней модели взаимодействия открытых систем (OSI), хорошо известной в технологии систем связи. Среди этих уровней физический уровень, который является частью уровня L1, предоставляет услугу по передаче информации с использованием физического канала, тогда как уровень управления ресурсами радиосвязи «RRC», расположенный на уровне L3, выполняет функцию управления ресурсами радиосвязи между мобильным терминалом и сетью. Для этого уровень управления ресурсами радиосвязи «RRC» осуществляет обмен сообщениями уровней управления ресурсами радиосвязи - «RRC-сообщения» между мобильным терминалом и сетью. Выполнение функций уровня управления ресурсами радиосвязи «RRC» может быть распределено между базовой станцией «Узел-В», сервером плоскости управления «СР8»/элементом для управления ресурсами радиосвязи «RRM» и/или элементом для управления мобильностью «ММЕ».
[9] Протокол интерфейса радиосвязи по горизонтали включает в себя физический уровень, уровень канала передачи данных и сетевой уровень, а по вертикали включает в себя плоскость пользователя для передачи пользовательской информации и плоскость управления для передачи сигналов управления. Протокол интерфейса радиосвязи может быть разделен на уровень 1 (L1), уровень 2 (L2) и уровень 3 (L3) на основе трех нижних уровней модели взаимодействия открытых систем (OSI), хорошо известной в технологии систем связи.
[10] На фиг.3 и 4 представлен пример структуры протокола радиоинтерфейса в соответствии со стандартами сети радиодоступа третьего поколения 3GPP. Ниже будут описаны конкретные уровни радиопротокола:
плоскости управления, представленные на фиг.3, и плоскости пользователя, представленные на фиг.4. Физический уровень (т.е. уровень 1) использует физический канал для поставки услуги передачи данных на вышерасположенный уровень. Физический уровень соединен с расположенным над ним уровнем управления доступом к среде «MAC», посредством транспортного канала, и данные передаются между уровнем управления доступом к среде «MAC» и физическим уровнем через этот транспортный канал. Кроме того, через физический канал передаются данные между разными физическими уровнями, например между соответствующими физическими уровнями передающей стороны (передатчиком) и принимающей стороны (приемником).
[11] Уровень управления доступом к среде «MAC» уровня 2 предоставляет услуги уровню управления радиоканалом «RLC» (который является вышерасположенным уровнем) посредством логического канала. Уровень управления радиоканалом «RLC» уровня 2 поддерживает надежную передачу данных. Следует заметить, что уровни управления радиоканалом «RLC» на фиг.3 и 4 обозначены штриховыми линиями, поскольку, если функции уровня управления радиоканалом «RLC» реализованы на уровне управления доступом к среде «MAC» и выполняются им, уровень управления радиоканалом «RLC» может отсутствовать. Уровень протокола сходимости пакетных данных «PDCP» уровня 2 выполняет функцию сжатия заголовка, которая сокращает ненужную информацию управления, чтобы данные, передаваемые с использованием пакетов Интернет-протокола «IP», например IPv4 или IPv6, могли эффективно передаваться через интерфейс радиосвязи (беспроводной связи) с относительно малой полосой пропускания.
[12] Уровень управления ресурсами радиосвязи «RRC», расположенный в самой нижней части уровня L3, определен только в плоскости управления и обеспечивает управление логическими каналами, транспортными каналами и физическими каналами в отношении создания, реконфигурации и прекращения или отмены действия широкополосных радиоканалов «RB». Здесь радиоканал «RB» - это услуга, оказываемая вторым уровнем (L2) для передачи данных между терминалом и сетью «UTRAN».
[13] Что касается каналов, используемых в нисходящей линии связи для передачи данных из сети на мобильный терминал, то и в их состав входят широковещательный канал «ВСН», предназначенный для передачи системной информации, а также совместно используемый канал «SCH», предназначенный для передачи трафика пользователя или управляющих сообщений. Что касается каналов, используемых в восходящей линии связи для передачи данных с мобильного терминала в сеть, то и в их состав входят канал с произвольным доступом «RACH», предназначенный для передачи исходного управляющего сообщения, а также совместно используемый канал «SCH», предназначенный для передачи трафика пользователя или управляющих сообщений.
[14] Далее более подробно обсуждаются особенности уровня управления радиоканалом «RLC».
[15] Основной функцией уровня управления радиоканалом «RLC» является обеспечение качества обслуживания «QoS» для каждого однонаправленного радиоканала (далее, радиоканала «RB») и соответствующая передача данных. Поскольку услуга радиоканала «RB» является услугой, предоставляемой протоколом радиосвязи уровня 2 вышерасположенному уровню, весь уровень 2 в целом влияет на качество обслуживания «QoS», но, в частности, большое воздействие оказывает управление радиоканалом «RLC». Чтобы гарантировать качество обслуживания «QoS», которое является индивидуальным для каждого радиоканала «RB», управление радиоканалом «RLC» имеет отдельный (независимый) модуль управления радиоканалом «RLC» для каждого радиоканала «RB» и предоставляет два типа режимов управления радиоканалом «RLC» для поддержки различного качества обслуживания «QoS», а именно режим без подтверждения приема «UM» и режим с подтверждением приема «AM». Способы работы в указанных двух режимах управления радиоканалом «RLC» различаются, поскольку соответственно различаются поддерживаемые ими стандарты качества обслуживания «QoS», поэтому их более конкретные функции также различаются. Следовательно, управление радиоканалом «RLC» следует рассматривать в связи с его режимом работы.
[16] Управление радиоканалом «RLC» имеет два режима работы: режим без подтверждения приема - «UM», который не предусматривает ответ или подтверждение приема передаваемых данных, и режим с подтверждением приема «AM», в котором предусматривается ответ или подтверждение приема. В режиме без подтверждения приема «UM» управление радиоканалом «RLC» передает каждый блок протокольных данных «PDU» после присоединения к нему заголовка, содержащего порядковый номер «SN», что позволяет приемнику получить информацию о том, какие блоки протокольных данных «PDU» потеряны во время передачи. Благодаря этой функции управления радиоканалом «RLC». без подтверждения приема «UM», в плоскости пользователя обрабатываются передаваемые широковещательные или многоадресные данные или пакеты данных, передаваемые в реальном времени, такие как речь (например, при IP-телефонии), и обеспечивается потоковый режим домена услуг с пакетной коммутацией «PS», тогда как в плоскости управления обрабатываются передаваемые сообщения управления ресурсами радиосвязи «RRC» - («RRC-сообщения»), для которых нет необходимости в получении подтверждения приема, среди всех «RRC-сообщений», определенным терминалом внутри ячейки или определенной группой терминалов.
[17] Подобно управлению радиоканалом «RLC» без подтверждения приема «UM» управление радиоканалом «RLC» с подтверждением приема «AM» формирует блок протокольных данных «PDU» путем добавления заголовка блока протокольных данных «PDU», содержащего порядковый номер «SN», но в отличие от управления радиоканалом «RLC» без подтверждения приема «UM», имеется большая разница в том, что приемник, выдает сигнал подтверждения приема блока протокольных данных «PDU», передаваемого передатчиком. При работе управления радиоканалом «RLC» с подтверждением приема «AM» причина, по которой приемник выдает сигнал подтверждения приема, заключается в том, чтобы дать возможность приемнику запросить повторную передачу тех блоков протокольных данных «PDU», которые не приняты надлежащим образом, и эта функция повторной передачи является наиболее важной характеристикой управления радиоканалом «RLC» с подтверждением приема «AM». В результате, целью управления радиоканалом «RLC» с подтверждением приема «AM» является обеспечение безошибочной передачи данных с помощью повторных передач, и для этого управление радиоканалом «RLC» с подтверждением приема «AM» обычно обрабатывает пакетные данные не в реальном времени, например с помощью протокола управления передачей (межсетевым протоколом) «ТСР»/Интернет-протоколом «IP» домена с пакетной коммутацией «PS» в плоскости пользователя, и обрабатывает «RRC-сообщения», для которых требуется прием подтверждения приема, среди всех «RRC-сообщений», передаваемых на определенный терминал внутри ячейки.
[18] Что касается аспектов направленности передачи, то в режиме управления радиоканалом «RLC» без подтверждения приема «UM» используется односторонняя связь, тогда как в режиме управления радиоканалом «RLC» с подтверждением приема «AM» используется двусторонняя связь, поскольку имеется обратная связь от приемника. Из-за того, что двустороння связь обычно используется в коммуникациях прямой связи типа «точка-точка», для управления радиоканалом «RLC» с подтверждением приема «AM» используется только выделенный логический канал. Имеются также различия в структурных аспектах, из-за чего управление радиоканалом «RLC» без подтверждения приема «UM» обладает структурой единственного типа, состоящей из одного модуля управления радиоканалом «RLC, предназначенного или для передачи, или для приема данных, но для управления радиоканалом «RLC» с подтверждением приема «AM» в одном модуле управления радиоканалом «RLC» предусмотрены и передатчик, и приемник.
[19] Причиной усложненности управления радиоканалом «RLC» с подтверждением приема «AM» является его функция повторной передачи. Чтобы увеличить эффективность передачи данных, для управления повторной передачей данных в уровне управления радиоканалом «RLC» с подтверждением приема «AM» в дополнение к буферу приема/передачи имеется буфер повторной передачи, для управления потоком используется окно передачи/приема, применяется функция опроса, посредством которой передатчик запрашивает информацию о состоянии у равноправного модуля уровня управления радиоканалом «RLC» в приемнике, используется отчет о состоянии для приемника, чтобы дать отчет о состоянии буфера приемника равноправному уровню управления радиоканалом «RLC» передатчика, используется статус блока протокольных данных «PDU», предназначенный для пересылки информации о статусе, используется функция совмещения, при выполнении которой статус блока протокольных данных «PDU» вкладывается в данные блока протокольных данных «PDU», и выполняются другие функции. Кроме того, если модуль управления радиоканалом «RLC» с подтверждением приема «AM» обнаруживает серьезную ошибку в своей работе, используются сообщение «Reset PDU», для запроса равноправного модуля управления радиоканалом «RLC» с подтверждением приема «AM» на сброс всех операций и параметров в исходное состояние, а также сообщение «Reset Ack PDU» - для ответа на указанное сообщение «Reset PDU». Кроме того, для поддержки указанных функций управление радиоканалом «RLC» с подтверждением приема «AM» запрашивает параметры протоколов различного типа, переменные состояния и таймеры. Блоки протокольных данных «PDU», используемые для передачи управляющих данных управления радиоканалом «RLC» с подтверждением приема «AM», таких как: отчет о состоянии, статус блока протокольных данных «PDU», сообщение «Reset PDU» и т.п., называются блоками «PDU» управления, а блоки протокольных данных «PDU», используемые для поставки пользовательских данных, называются блоками «PDU» данных.
[20] Система подвижной связи отличается от проводной сети тем, что услуги могут поставляться на перемещающиеся терминалы без перерывов. То есть должны поддерживаться ситуации, когда терминал перемещается из одного района в другой отличающийся район. Если терминал удаляется от базовой станции, к которой он имеет доступ в данный момент, и приближается к новой базовой станции, сеть должна выполнять операции по перемещению точки доступа терминала в новую базовую станцию. Когда доступ терминала к предыдущей базовой станции прерывается, то до момента получения доступа к новой базовой станции передача и прием данных невозможны.
[21] Однако все пользовательские данные имеют лимит времени передачи. Например, в случае голосового вызова речевые данные (или информация) должны передаваться принимающему абоненту в течение заданного периода времени. Кроме того, данные, например данные протокола управления передачей «TCP», должны посылаться с передатчика и приниматься приемником в течение заданного периода времени, а приемник в течение определенного периода времени должен отправить передатчику сигнал подтверждения приема. Иначе передатчик повторно передаст данные протокола управления передачей «TCP».
Сущность изобретения
Техническая проблема
[22] В общем, терминал и базовая станция при передаче и приеме непрерывно обмениваются информацией о подтверждении приема переданных или принятых данных. Например, в случае пакетов протокола управления передачей «TCP», если один пакет во время передачи потерян объектами нижерасположенного уровня, скорость передачи элементов протокола управления передачей «TCP» быстро уменьшается. Например, если объект протокола управления передачей «TCP» посылает и принимает данные со скоростью 100 Мбит/с, то если даже будет потерян один пакет, скорость передачи данных протокола управления передачей «TCP» может значительно уменьшиться, например, до 10 Кбит/с.
[23] Соответственно, чтобы уменьшить в отношении пакетов протокола управления передачей «TCP», система подвижной связи для поддержки передачи трафика данных (таких как пакеты протокола управления передачей «TCP») через радиоинтерфейс (например, между базовой станцией и терминалом) использует режим без потерь («no-loss»). Указанный режим без потерь можно считать эквивалентным режиму управления радиоканалом «RLC» с подтверждением приема «AM», и если передатчик не принимает сигнал подтверждения приема переданных им данных в течение определенного времени, или если происходит ошибка приема указанных переданных данных, то происходит повторная передача указанных данных.
[24] Однако, как объяснялось выше, повторная передача выполняется не всегда, а только в случае, когда сигнал подтверждения приема отсутствует в течение максимального времени задержки передачи для данного радиоинтерфейса.
Техническое решение
[25] Существует необходимость в улучшении управления передачей данных в системе радиосвязи.
[26] Соответственно, особенности настоящего изобретения разработаны для того, чтобы решить указанные проблемы известных технических решений. Предложенные особенности минимизируют ненужное дублирование передачи пользовательских данных через радиоинтерфейс посредством выполнения эффективного управления данными в процедуре передачи абонентского соединения (хендовер) для мобильного терминала, так, чтобы скорость передачи данных можно было увеличить и тем самым улучшить качество услуг для пользователя.
Краткое описание чертежей
[27] На фиг.1 представлен один пример структуры сети развивающейся универсальной системы подвижной связи «E-UMTS» (программа - «LTE» - долгосрочное эволюционное развитие).
[28] На фиг.2 представлен другой пример структуры сети развивающейся универсальной системы подвижной связи «E-UMTS» (программа - «LTE» - долгосрочное эволюционное развитие).
[29] На фиг.3 и 4 представлен пример структуры протокола радиоинтерфейса в соответствии со стандартом сети радиодоступа третьего поколения 3GPP.
[30] На фиг.5 представлен пример процедуры передачи абонентского соединения (хендовер) в соответствии с одним из многих возможных вариантов осуществления настоящего изобретения.
Примеры осуществления изобретения
[31] Ниже будет описан пример процедуры передачи абонентского соединения (хендовер) в настоящий момент определенной в стандарте долгосрочного эволюционного развития «LTE». Данная процедура может быть сведена к следующим шагам, которые приведены для примера и не могут ограничивать возможные другие дополнительные и альтернативные шаги и элементы.
[32] 1) Мобильный терминал передает отчет об измерениях на базовую станцию «BS», когда удовлетворяются определенные условия, заданные базовой станцией «BS».
[33] 2) Исходная базовая станция «BS», чтобы определить передачу абонентского соединения (хендовер), обращается к отчету об измерениях от мобильного терминала. Исходная базовая станция посылает запрос на целевую базовую станцию с предложением подготовиться к передаче абонентского соединения.
[34] 3) После получения ресурсов целевая базовая станция передает на исходную базовую станцию информацию о конфигурации вместе с временным идентификатором радиосети ячейки (соты) («C-RNTI») соответствующего мобильного терминала. Исходная базовая станция передает пользовательские и другие данные на целевую базовую станцию.
[35] 4) Мобильный терминал принимает от исходной базовой станции команду на выполнение перехода абонентского соединения (хендовера).
[36] 5) Мобильный терминал повторно создает среду радиоканала с целевой базовой станцией. Сюда включается также временная синхронизация.
[37] 6) Целевая базовая станция передает ответ с информацией о синхронизации. После этого мобильный терминал посылает на целевую базовую станцию сообщение с подтверждением передачи абонентского соединения (хендовер).
[38] 7а) Целевая базовая станция информирует исходную базовую станцию об успешном выполнении передачи абонентского соединения (хендовера).
[39] 7b) Местоположение мобильного терминала в базовой сети «CN» обновляется.
[40] Однако в приведенной выше процедуре все пользовательские данные нисходящего канала в исходной базовой станции передаются на целевую базовую станцию, а все успешно принятые пользовательские данные восходящего канала передаются от исходной базовой станции в базовую сеть. Кроме того, в процедуре передачи абонентского соединения (хендовера) все новые пользовательские данные нисходящего канала, доставляемые в базовую сеть, передаются из базовой сети непосредственно на целевую базовую станцию. Целевая базовая станция передает на мобильный терминал все пользовательские данные, принятые из базовой сети и от исходной базовой станции.
[41] В приведенном выше описании показано, что в процедуре передачи абонентского соединения (хендовера) в соответствии с известным техническим решением значительное место занимает бесполезное расходование ресурсов беспроводных (радио) и проводных каналов. Например, если исходная базовая станция передает некоторые пользовательские данные на мобильный терминал, и даже если они принимаются мобильным терминалом надлежащим образом, то из-за того, что целевая базовая станция об этом не знает, те же данные передаются на мобильный терминал снова.
[42] Аналогичным образом даже в случае, когда пользовательские данные восходящего канала, передаваемые мобильным терминалом, принимаются надлежащим образом соответствующей базовой станцией до начала передачи абонентского соединения (хендовера), если указанная информация не была доставлена на мобильный терминал, то соответствующая базовая станция считает, что она пропустила указанные пользовательские данные и передает запрос на мобильный терминал на повторную передачу данных. Соответственно, если мобильный терминал передает такие пользовательские данные снова, это приводит к бесполезному расходованию ресурсов.
[43] Следует избегать указанного бесполезного расходования ресурсов. Это не имело бы значения, если бы объем радиоресурсов был неограниченным, но т.к. объем ресурсов ограничен, повторная передача одних и тех же данных ухудшает возможности передачи новых данных. Это будет означать, что определенные пользовательские данные не будут доставляться в течение заданного периода времени, и в связи с этим может значительно ухудшиться скорость передачи данных.
[44] Один из аспектов особенностей настоящего изобретения заключается в понимании авторами настоящего изобретения проблем и недостатков известного технического решения процедуры передачи абонентского соединения (хендовера), описанной выше и более подробно рассматриваемой ниже. На основе такого понимания и было разработано настоящее изобретение.
[45] Возможности, предложенные в настоящем изобретении, можно считать улучшением вышеописанного процесса передачи абонентского соединения (хендовера). Например, стандарт 3GPP и действующий стандарт LTE не позволяют адекватно решать проблему необходимых отправки и приема информации о состоянии (связанной с состоянием приема различных блоков данных) по каналу между сетью (узлы «Node В») и мобильным терминалом «UE» при выполнении передачи абонентского соединения (хендовера) (или переключении). В частности, при выполнении передачи абонентского соединения (хендовера) исходная базовая станция («Node В», «eNB! и т.д.) посылает информацию на целевую базовую станцию («Node В», «eNB» и т.д.), связанную с блоками данных, принимаемыми (или не принимаемыми) по восходящему и/или нисходящему каналу. Это позволяет улучшить сигнализацию между базовой станцией и мобильным терминалом «UE» во время и после хендовера. В результате, бесполезное расходование радиоресурсов минимизируется, что позволяет добиться оптимальных скоростей передачи данных.
[46] Следует заметить, что в настоящем описании, в основном, рассматривается передача пакетов согласно Интернет-протоколу (IP), которая может регулироваться протоколом управления передачей «TCP» и протоколом дейтаграмм пользователя «UDP». Обычно в протоколе управления передачей «TCP», чтобы гарантировать доставку данных, используются управление потоком и коррекция ошибок, что чаще всего применяется для безошибочного трафика. В общем, протокол дейтаграмм пользователя «UDP» быстрее протокола управления передачей «TCP», и поскольку в нем не предусмотрены ни управление потоком, ни коррекция ошибок, то он обычно используется для передачи потоковых аудио- и видеоданных.
[47] Поскольку связь между исходной и целевой базовыми станциями осуществляется по IP-сети, при реализации возможностей, предложенных в настоящем изобретении, могут возникнуть некоторые проблемы с сигнализацией. В отличие от сетей 3GPP, в которых для поддержки последовательной доставки блоков данных используются технологии «ATM» (асинхронного режима передачи), для IP-сетей может оказаться необходимым переупорядочивание блоков данных. Например, для поддержки функции переупорядочивания могут использоваться таймеры или другие элементы и методы обработки данных. Кроме того, из-за того, что возможности, предложенные в настоящем изобретении, предусматривают отчеты о состоянии, то при отправке или получении таких отчетов будет отсутствовать возможность передачи других данных. Однако несмотря на указанные определенные проблемы, оптимизация эстафетной передачи, в результате, приводит к повышению эффективности передачи данных.
[48] В настоящем изобретении предлагается в процессе передачи абонентского соединения (хендовера) производить обмен информацией о состоянии приема данных (например, отчетами о состоянии) между пользователем (например, мобильным терминалом) и сетью (например, базовой станцией).
[49] Например, когда мобильный терминал передает сообщение с подтверждением передачи абонентского соединения (хендовера) на новую базовую станции, вместе с ним передается и отчет о состоянии. Сообщение с отчетом о состоянии может быть включено в сообщение с подтверждением передачи абонентского соединения (хендовера). Отдельно от сообщения с подтверждением передачи абонентского соединения (хендовера) может осуществляться обмен сообщениями (отправка и прием) между объектами управления радиоканалом «RLC». Отдельно от сообщения с подтверждением эстафетной передачи может осуществляться обмен сообщениями (отправка и прием) между объектами управления доступом к среде «MAC». Сообщение с отчетом о состоянии может содержать информацию, связанную с надлежащим приемом мобильным терминалом пользовательских данных. Сообщение с отчетом о состоянии может содержать информацию, связанную с ненадлежащим приемом мобильным терминалом пользовательских данных. Сообщение с отчетом о состоянии может содержать информацию, связанную с пользовательскими данными с наивысшим порядковым номером среди пользовательских данных с последовательными порядковыми номерами, которые были приняты надлежащим образом мобильным терминалом по нисходящему каналу от базовой станции, последней из тех, к которой он был подключен перед подключением к новой базовой станции. Сообщение с отчетом о состоянии может содержать порядковый номер пользовательских данных, последних из переданных мобильным терминалом на вышерасположенный уровень, среди пользовательских данных с базовой станции, последней из тех, к которой он был подключен перед подключением к новой базовой станции.
[50] Когда предыдущая базовая станция, то есть исходная базовая станция, посылает команду передачи абонентского соединения (хендовера) на мобильный терминал, вместе с ней передается отчет о состоянии. Сообщение с отчетом о состоянии может содержать сообщение с командой передачи абонентского соединения (хендовера). Отдельно от сообщения с командой передачи абонентского соединения (хендовера) может осуществляться обмен сообщениями (отправка и прием) между объектами управления радиоканалом «RLC». Отдельно от сообщения с командой передачи абонентского соединения (хендовера) может осуществляться обмен сообщениями (отправка и прием) между объектами управления доступом к среде «MAC». Сообщение с отчетом о состоянии может содержать информацию, связанную с надлежащим приемом исходной базовой станцией пользовательских данных. Сообщение с отчетом о состоянии может содержать информацию, связанную с ненадлежащим приемом исходной базовой станцией пользовательских данных. Сообщение с отчетом о состоянии может содержать информацию, связанную с пользовательскими данными с наивысшим порядковым номером среди пользовательских данных, которые приняты по восходящему каналу исходной базовой станцией. Сообщение с отчетом о состоянии может содержать порядковый номер пользовательских данных, последних из доставленных исходной базовой станцией на вышерасположенный уровень среди пользовательских данных, принятых исходной базовой станцией по восходящему каналу. Сообщение с отчетом о состоянии может содержать все порядковые номера пользовательских данных, доставленных исходной базовой станцией на вышерасположенный уровень, среди пользовательских данных, принятых исходной базовой станцией по восходящему каналу. Сообщение с отчетом о состоянии может содержать все порядковые номера пользовательских данных, доставленных на вышерасположенный уровень исходной базовой станцией после передачи на мобильный терминал команды передачи абонентского соединения (хендовера), среди пользовательских данных, принятых исходной базовой станцией по восходящему каналу. Вышерасположенный уровень может быть базовой сетью. Сообщение с отчетом о состоянии может быть создано на основе пользовательских данных, передаваемых и принимаемых до момента отправки исходной базовой станцией команды передачи абонентского соединения (хендовера) на мобильный терминал.
[51] Кроме того, в настоящем изобретении предполагается, что когда мобильный терминал получает доступ к новой базовой станции (то есть целевой базовой станции), то новая базовая станция передает отчет о состоянии, когда мобильный терминал получает доступ к базовой станции уже в области или зоне, управляемой этой новой базовой станцией.
[52] Когда сообщение с подтверждением передачи абонентского соединения (хендовера) принимается с мобильного терминала, целевая базовая станция в свое ответное сообщение может включить сообщение с отчетом о состоянии. Когда сообщение с подтверждением передачи абонентского соединения (хендовера) принимается с мобильного терминала, целевая базовая станция в качестве своего ответа может передать сообщение с отчетом о состоянии. Отдельно от сообщения, используемого для ответа на сообщение с подтверждением передачи абонентского соединения (хендовера), может осуществляться обмен (отправка и прием) сообщениями с отчетом о состоянии между объектами управления радиоканалом «RLC». Отдельно от сообщения, используемого для ответа на сообщение с подтверждением передачи абонентского соединения (хендовера), может осуществляться обмен (отправка и прием) сообщениями с отчетом о состоянии между объектами управления доступом к среде «MAC». Сообщение с отчетом о состоянии может содержать информацию, связанную с надлежащим приемом сетью пользовательских данных. Сообщение с отчетом о состоянии может содержать информацию, связанную с ненадлежащим приемом сетью пользовательских данных. Сообщение с отчетом о состоянии может содержать информацию, связанную с пользовательскими данными с наивысшим порядковым номером среди пользовательских данных, принятых сетью по восходящему каналу. Сообщение с отчетом о состоянии может содержать порядковый номер пользовательских данных, последних из доставленных на вышерасположенный уровень сетью, среди пользовательских данных, принятых сетью по восходящему каналу. Сообщение с отчетом о состоянии может содержать все порядковые номера пользовательских данных, доставленных сетью на вышерасположенный уровень, из пользовательских данных, принятых сетью по восходящему каналу. Сообщение с отчетом о состоянии может содержать все порядковые номера пользовательских данных, доставленных исходной базовой станцией на вышерасположенный уровень после передачи на мобильный терминал команды передачи абонентского соединения (хендовера), из пользовательских данных, принятых исходной базовой станцией по восходящему каналу. Вышерасположенный уровень может быть базовой сетью. Сеть может быть исходной базовой станцией, целевой базовой станцией или обеими станциями. Сообщение с отчетом о состоянии может быть создано на основе пользовательских данных, передаваемых и принимаемых до момента отправки исходной базовой станцией команды передачи абонентского соединения (хендовера) на мобильный терминал.
[53] После передачи команды передачи абонентского соединения (хендовера) исходная базовая станция передает по нисходящему каналу данные, хранящиеся в ее буфере, на целевую базовую станцию. В этом процессе из всех данных, передаваемых по нисходящему каналу, исходная базовая станция передает на целевую базовую станцию только пользовательские данные, для которых подтверждение приема с мобильного терминала не получено до момента времени передачи ею команды передачи абонентского соединения (хендовера).
[54] После передачи команды на выполнение хендовера исходная базовая станция передает по нисходящему каналу данные, хранящиеся в ее буфере, на целевую базовую станцию. В этом процессе из всех данных, передаваемых по нисходящему каналу, исходная базовая станция передает на целевую базовую станцию только пользовательские данные, для которых с мобильного терминала не было получено подтверждение приема, до момента приема с мобильного терминала подтверждения приема команды на выполнение хендовера, направленной мобильному терминалу. Исходная базовая станция может информировать целевую базовую станцию об информации, связанной с пользовательскими данными, которые она успешно приняла. После передачи мобильному терминалу команды на выполнение хендовера исходная базовая станция может информировать целевую базовую станцию об информации, связанной с пользовательскими данными восходящего канала, которые были успешно приняты от мобильного терминала и доставлены в базовую сеть.
[55] На фиг.5 представлен пример процедуры передачи абонентского соединения (хендовера) в соответствии с одним из многих возможных вариантов осуществления настоящего изобретения. Данная процедура может быть сведена к следующим шагам, которые приведены для примера и не могут ограничивать возможные другие дополнительные и альтернативные шаги и объекты, которые могут быть использованы.
[56] 1) Мобильный терминал передает отчет об измерениях на базовую станцию (например, узел «Node В»: «NB»; улучшенный узел «Node В»: «eNB» и т.д.), когда удовлетворяются определенные условия, заданные базовой станцией.
[57] 2) Исходная базовая станция (исходный базовый узел) «eNB», чтобы определить передачу абонентского соединения (хендовер), обращается к отчету об измерениях от мобильного терминала. Исходная базовая станция «eNB» посылает запрос на целевую базовую станцию (целевой базовый узел) «eNB» с предложением подготовиться к выполнению хендовера.
[58] 3) После получения ресурсов целевая базовая станция «eNB» передает на исходную базовую станции «eNB» информацию о конфигурации вместе с временным идентификатором радиосети ячейки (соты) («C-RNTI») соответствующего мобильного терминала. Исходная базовая станция «eNB» передает пользовательские и другие подобные данные на целевую базовую станцию.
[59] 4) Мобильный терминал принимает команду на выполнение хендовера от исходной базовой станции «eNB». После этого исходная базовая станция передает по нисходящему каналу данные, предназначенные для целевой базовой станции. Кроме того, исходная базовая станция может информировать целевую базовую станцию о самой последней передаче пользовательских данных и информации о приеме.
[60] 5) Мобильный терминал повторно создает среду радиоканала с целевой базовой станцией «eNB». Сюда включается также временная синхронизация.
[61] 6) Целевая базовая станция «eNB» передает ответ с информацией о синхронизации. После этого мобильный терминал посылает сообщение с подтверждением выполнения хендовера на целевую базовую станцию «eNB».
[62] 6а) Кроме того, мобильный терминал передает информацию с подтверждением приема на целевую базовую станцию «eNB».
[63] 7а) Целевая базовая станция «eNB» информирует исходную базовую станцию eNB об успешном выполнении хендовера.
[64] 7b) Местоположение мобильного терминала в базовой сети обновляется (элемент для управления мобильностью «ММЕ»/элемент «UPE»).
[65] 7с) Кроме того, целевая базовая станция «eNB» передает информацию с подтверждением приема на мобильный терминал.
[66] Опишем теперь более подробно пример процесса передачи абонентского соединения (хендовера) в соответствии с настоящим изобретением и со ссылкой на фиг.5: Если посмотреть на фиг.5, можно заметить, что сигнализация разного типа (например, сигнализация уровня L3 и сигнализация уровней L1/L2) и данные (например, пользовательские данные), обозначенные стрелками разного типа, отправляются и принимаются между сетью и мобильным терминалом, а также между определенными объектами сети.
[67] Первоначально пакетные данные (например, пользовательские данные) могут поставляться из базовой сети (например, элементы «MME»/«UPE») на мобильный терминал (например, «UE») через первую базовую станцию (например, исходную базовую станцию «Node В», исходную базовую станцию «eNB» и т.д.). Исходная базовая станция посылает информацию о предоставлении ресурсов восходящего канала «UL» на терминал «UE», который затем посылает информацию по восходящему каналу с использованием надлежащим образом выделенных ресурсов восходящего канала.
[68] После этого терминал UE может посылать исходной базовой станции «Node В» информацию (например, отчет об измерениях), связанную с определенными коммуникационными характеристиками терминала «UE» (шаг 1). Терминал «UE» может отправить такую информацию после возникновения некоторых ситуаций, определенных сетью (например, базовой станцией). Такая ситуация может означать, что отчет об измерениях может отправляться регулярно или после появления некоторого события.
[69] На основе принятой информации исходная базовая станция «Node В» принимает решение об выполнение хендовера («НО»), чтобы переместить (т.е. выполнить передачу абонентского соединения (хендовер) терминал «UE» в ячейку, относящуюся к целевой базовой станции «Node В» (например, целевой базовой станции «eNB»), После этого исходная базовая станция «Node В» посылает информацию (например, контекстные данные) на целевую базовую станцию «Node В», при этом контекстные данные могут содержать контекстную информацию «UE RAN» (шаг 2).
[70] После приема целевая базовая станция «Node В» сохраняет контекстные данные (контекст «UE RAN») и резервирует определенные идентификаторы (например, временные идентификаторы радиосети ячейки (соты) - «C-RNTI»). Затем целевая базовая станция «Node В» может отправить контекстное подтверждение обратно на исходную базовую станцию «Node В», при этом контекстная информация может содержать новый идентификатор радиосети «C-RNTI» и другую информацию (шаг 3).
[71] После приема контекстной информации исходная базовая станция «Node В» отправляет информацию о выделении ресурсов нисходящего канала «DL» на терминал «UE». Кроме того, исходная базовая станция «Node В» может отправить команду на выполнение хендовера на терминал «UE», при этом команда на выполнение хендовера может содержать новый временный идентификатор радиосети ячейки (соты) - «C-RNTI») и другую информацию (шаг 4).
[72] После этого терминал «UE» может выполнять процедуры отсоединения от старой ячейки (т.е. исходной базовой станции «Node В») и синхронизации с новой ячейкой (т.е. целевой базовой станцией «Node В»), Исходная базовая станция «Node В» передает находящиеся в буфере и находящиеся в транзите пакеты на целевую базовую станцию «Node В», т.е. исходная базовая станция «Node В» передает пользовательские данные на целевую базовую станцию «Node В». После приема целевая базовая станция «Node В» сохраняет (помещает в буфер) пакеты, принятые от исходной базовой станции «Node В». Кроме того, исходная базовая станция «Node В» посылает информацию о состоянии на целевую базовую станцию «Node В», чтобы проинформировать о самой последней информации, касающейся передачи и/или приема пакетов (пользовательских данных).
[73] После этого терминал UE может начать получать доступ к целевой базовой станции «Node В» после переустановки среды радиоканала на целевую базовую станцию «Node В» путем отправки параметров, включая временную синхронизацию, на целевую базовую станцию «Node В» (шаг 5).
[74] Затем целевая базовая станция «Node В» посылает на терминал «UE» информацию, связанную с выделением ресурсов восходящего канала «UL» и регулировкой синхронизации «ТА».
[75] В ответ терминал «UE» посылает подтверждение, касающееся хендовера (например, сообщение с подтверждением хендовера) на целевую базовую станцию «Node В» (шаг 6). Кроме того, терминал «UE» посылает информацию, касающуюся состояния передаваемых и принимаемых пакетов (например, отчет о состоянии), на целевую базовую станцию «Node В» (шаг 6а).
[76] В результате, процесс передачи абонентского соединения (хендовера) может считаться завершенным. Целевая базовая станция «Node В» может послать сообщение о завершении хендовера на исходную базовую станцию «Node В» (шаг 7а). Кроме того, целевая базовая станция «Node В» может проинформировать базовую сеть (MME/UPE) об обновленном состоянии (местоположении) терминала «UE», а именно о том, что терминал «UE» выполнил хендовер (шаг 7b). Кроме того, целевая базовая станция «Node В» может предоставить свой отчет о состоянии терминалу «UE» (шаг 7с).
[77] В ходе выполнения хендовера (т.е. до завершения выполнения хендовера) базовая сеть может посылать пакетные данные на исходную базовую станцию «Node В» до того момента, как она будет проинформирована о том, что выполняется передача абонентского соединения (хендовер) терминала «UE» на целевую базовую станцию «Node В». В таком случае после выполнения хендовера (т.е. шагов с 7а по 7 с) исходная базовая станция «Node В» очищает свой буфер нисходящего канала «DL» и продолжает доставлять пакеты, находящиеся в пути. Таким образом, любые пакеты (или пользовательские данные), принятые исходной базовой станцией «Node В» во время выполнения хендовера, затем доставляются на целевую базовую станцию «Node В», которая затем пересылает указанные пакеты (или пользовательские данные) на терминал «UE».
[78] После информирования об обновлении местоположения терминала «UE» (т.е. после завершения выполнения хендовера терминала «UE») базовая сеть (MME/UPE) выполняет переключение каналов так, что пакеты, отправляемые на исходную базовую станцию «Node В» до выполнения хендовера, теперь после выполнения хендовера подлежат отправке на целевую базовую станцию «Node В». В результате, целевая базовая станция «Node В» передает пакеты, принятые от базовой станции, на терминал «UE» так, что пользователь «UE» продолжает беспрепятственно принимать требуемые пользовательские данные или пакеты во время и после выполнения хендовера.
[79] Как описано выше, особенности, предложенные в настоящем изобретении, позволяют мобильному терминалу и базовой станции обмениваться самыми последними сведениями подтверждения приема в процессе выполнения передачи абонентского соединения (хендовера) так, что одни и те же пользовательские данные нет необходимости передавать через радиоинтерфейс. Это приводит к повышению скорости передачи данных и минимизирует время на техническую операцию отсоединения, которое может потребоваться пользователю.
[80] Таким образом, в настоящем изобретении предлагается система мобильной связи, в которой данные передаются и принимаются через беспроводной (радио) интерфейс, характеризующаяся тем, что процедура передачи абонентского соединения (хендовера) содержит следующие шаги: прекращение доступа к первой базовой станции; установление доступа ко второй базовой станции; отправка сообщения с подтверждением соединения и сообщения с подтверждением передачи/приема на вторую базовую станцию; и прием информации подтверждения передачи/приема от второй базовой станции.
[81] В настоящем изобретении предложен способ управления передачей данных в системе мобильной связи, выполняемый исходной сетью, включающий в себя следующие шаги: прием отчета о состоянии приема с мобильного терминала; передача принятого отчета о состоянии прием на целевой сетевой узел для поддержки передачи абонентского соединения (хендовера), обработка принятого отчета о состоянии приема посредством выполнения надлежащего форматирования протокола таким образом, что принятый отчет о состоянии приема передается из исходного сетевого узла на целевой сетевой узел в форме информации о состоянии приема, и принятие решения о необходимости выполнения хендовера мобильного терминала из исходного сетевого узла на целевой сетевой узел; в котором отчет о состоянии приема связан с надлежащим образом принятыми данными, данными, принятыми ненадлежащим образом, или теми и другими, причем прием выполняется через беспроводной интерфейс мобильным терминалом; передача выполняется через беспроводной интерфейс целевым сетевым узлом, при этом сетевой узел является, по крайней мере, одним из следующего: базовая станция, узел «Node В» или усовершенствованный узел «Node В».
[82] Кроме того, в настоящем изобретении предлагается способ управления передачей данных в системе мобильной связи, осуществляемый мобильным терминалом и включающий в себя следующие шаги: прием из сети команды на выполнение хендовера, повторное установление радиоканала на основе принятой команды на выполнение хендовера; передача отчета о состоянии приема на целевой сетевой узел по вновь установленному радиоканалу; отправка информации синхронизации на целевой сетевой узел; прием с целевого сетевого узла информации для мобильного терминала о выделении ресурсов восходящего канала и опережающей информации о синхронизации; отправка сообщения на целевой сетевой узел с подтверждением выполнения хендовера, указывающего, что выполнение хендовера завершено; отправка на целевой сетевой узел отчета о состоянии приема после отправки сообщения с подтверждением выполнения хендовера; и прием от целевого сетевого узла отчета о состоянии после завершения хендовера; в котором команда на выполнение хендовера содержит новый временный идентификатор для мобильного терминала, причем шаг повторного установления дополнительно содержит следующие действия: отсоединение от исходного сетевого узла и синхронизация с целевым сетевым узлом; причем отчет о состоянии приема передается на целевой сетевой узел после отправки сообщения с подтверждением выполнения хендовера; при этом отчет о состоянии приема передается с использованием сообщения с подтверждением выполнения хендовера.
[83] В настоящем изобретении предложен способ управления передачей данных в системе мобильной связи, осуществляемый исходным сетевым узлом и включающий в себя следующие шаги: передача на мобильный терминал команды на выполнение хендовера; передача на целевой сетевой узел пользовательских данных по нисходящему каналу; и передача на целевой сетевой узел информации о состоянии; передача на целевой сетевой узел сообщения с подтверждением выполнения хендовера, которое принято от мобильного терминала; при этом информация о состоянии обозначает информацию, связанную с передачей и приемом пользовательских данных.
[84] Следует заметить, что особенности настоящего изобретения связаны с проблемами, касающимися систем долгосрочного эволюционного развития «LTE» стандарта 3GPP. Таким образом, к настоящему изобретению имеют отношение стандарт 3GPP TS 25.813 (LTE TR) и его соответствующие разделы или части, а также различные развивающие улучшения. Указанные улучшения или эволюция обозначаются специальным префиксом (буквой Е) при маркировке различных сетевых устройств (например, «eNode В»), уровней протокола, каналов и т.п. Однако следует четко уяснить, что такая маркировка и другая терминология применяются только для примера и могут изменяться (или объясняться) в результате уже проходящих или будущих обсуждений.
[85] В настоящем изобретении описаны различные иллюстративные варианты его осуществления. Область действия настоящей формулы изобретения охватывает различные модификации и эквивалентные решения иллюстративных вариантов осуществления настоящего изобретения, рассмотренных в данном описании. Таким образом, изложенная ниже формула изобретения предусматривает разумно расширенную интерпретацию, благодаря которой она охватывает модификации, эквивалентные структуры и технические детали, которые соответствуют духу и области действия охваченного ею настоящего изобретения.

Claims (18)

1. Способ управления передачей данных в системе беспроводной связи, включающий в себя следующие шаги:
прием исходным сетевым узлом от терминала отчета об измерениях;
принятие исходным сетевым узлом на основе этого отчета об измерениях решения о передаче абонентского соединения; и передача исходным сетевым узлом целевому сетевому узлу сообщения о состоянии, при этом сообщение о состоянии содержит информацию, указывающую блок данных, принятый надлежащим образом, блок данных, принятый ненадлежащим образом, или/и блок данных, принятый надлежащим образом, и блок данных, принятый ненадлежащим образом.
2. Способ по п.1, в котором сообщение о состоянии приема относится к направлению данных восходящей линии связи.
3. Способ по п.1, дополнительно включающий в себя прием от целевого сетевого узла временного идентификатора радиосети ячейки -«C-RNTI» для передачи абонентского соединения.
4. Способ по п.1, в котором сообщение о состоянии дополнительно содержит информацию, указывающую порядковый номер следующего блока данных нисходящей линии связи, который должен быть назначен целевым сетевым узлом.
5. Способ по п.1, в котором сообщение о состоянии дополнительно содержит информацию, порядковый номер первого пропущенного блока данных восходящей линии связи.
6. Способ по п.1, дополнительно содержащий направление целевому сетевому узлу блока данных, прием которого не был подтвержден терминалом.
7. Способ по п.1, в котором сообщение о состоянии представляет собой сообщение о порядковом номере передачи о состоянии.
8. Способ по п.1, в котором исходный сетевой узел представляет собой, по крайней мере, одно из следующего: исходная базовая станция, исходный узел «Node В» или улучшенный исходный узел «Node В».
9. Способ по п.1, в котором целевой сетевой узел представляет собой, по крайней мере, одно из следующего: целевая базовая станция, целевой узел «Node В» или улучшенный целевой узел «Node В».
10. Сетевой узел, содержащий:
объект уровня управления доступом к среде «MAC»;
объект управления радиоканалом «RLC», соединенный с объектом управления доступом к среде; и
объект управления ресурсами радиосвязи «RRC», соединенный с объектом управления радиоканалом,
при этом упомянутый сетевой узел принимает от терминала отчет об измерениях, принимает на основе этого отчета об измерениях решение о передаче абонентского соединения и передает сообщение о состоянии другому сетевому узлу, и
при этом сообщение о состоянии содержит информацию, указывающую блок данных, принятых надлежащим образом, блок данных, принятый ненадлежащим образом, или/и блок данных, принятый надлежащим образом, и блок данных, принятый ненадлежащим образом.
11. Сетевой узел по п.10, в котором сообщение о состоянии относится к направлению данных восходящей линии связи.
12. Сетевой узел по п.10, в котором упомянутый сетевой узел принимает от другого сетевого узла временный идентификатор радиосети ячейки - «C-RNTI» для передачи абонентского соединения.
13. Сетевой узел по п.10, в котором сообщение о состоянии дополнительно содержит информацию, указывающую порядковый номер следующего блока данных нисходящей линии связи, который должен быть назначен другим сетевым узлом.
14. Сетевой узел по п.10, в котором сообщение о состоянии дополнительно содержит информацию, порядковый номер первого пропущенного блока данных восходящей линии связи.
15. Сетевой узел по п.10, в котором упомянутый сетевой узел направляет другому сетевому узлу блока данных, прием которого не был подтвержден терминалом.
16. Сетевой узел по п.10, в котором сообщение о состоянии представляет собой сообщение о порядковом номере передачи о состоянии.
17. Сетевой узел по п.10, в котором упомянутый сетевой узел представляет собой, по крайней мере, одно из следующего: исходная базовая станция, исходный узел «Node В» или улучшенный исходный узел «Node В».
18. Сетевой узел по п.10, в котором другой сетевой узел представляет собой, по крайней мере, одно из следующего: целевая базовая станция, целевой узел «Node В» или улучшенный целевой узел «Node В».
RU2008113175/09A 2005-10-31 2006-10-27 Управление передачей данных в сети беспроводной связи RU2421910C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US73228805P 2005-10-31 2005-10-31
US73208005P 2005-10-31 2005-10-31
US60/732,288 2005-10-31
US60/732,080 2005-10-31
KR10-2006-0063641 2006-07-06

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008113175A RU2008113175A (ru) 2009-12-10
RU2421910C2 true RU2421910C2 (ru) 2011-06-20

Family

ID=39854186

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008113175/09A RU2421910C2 (ru) 2005-10-31 2006-10-27 Управление передачей данных в сети беспроводной связи

Country Status (7)

Country Link
US (6) US8406767B2 (ru)
EP (2) EP1943777B1 (ru)
JP (4) JP2009513086A (ru)
AU (1) AU2006309464B2 (ru)
BR (1) BRPI0618030A2 (ru)
RU (1) RU2421910C2 (ru)
WO (1) WO2007052916A1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672177C2 (ru) * 2014-07-18 2018-11-12 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Присвоение множества временных идентификаторов радиосети устройству пользователя
RU2694015C1 (ru) * 2015-11-24 2019-07-08 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон ( Пабл) Беспроводное устройство, узел сети радиосвязи и осуществляемый в них способ управления передачей сигналов в сети беспроводной связи
RU2707150C1 (ru) * 2018-11-02 2019-11-22 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Присвоение множества временных идентификаторов радиосети устройству пользователя
RU2730936C1 (ru) * 2017-03-03 2020-08-26 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ и устройство для передачи данных
RU2741625C1 (ru) * 2017-07-21 2021-01-28 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ и устройство для обработки данных
RU2817343C1 (ru) * 2020-03-05 2024-04-15 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Способ и аппарат для обработки ресурсов, устройство и носитель данных

Families Citing this family (91)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4818371B2 (ja) * 2005-10-31 2011-11-16 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線移動通信システムにおける制御情報の処理方法
US8305970B2 (en) * 2005-10-31 2012-11-06 Lg Electronics Inc. Method of transmitting a measurement report in a wireless mobile communications system
EP1943777B1 (en) 2005-10-31 2016-07-20 LG Electronics Inc. Method for processing control information in a wireless mobile communication system
EP1949547B1 (en) * 2005-10-31 2019-08-07 LG Electronics, Inc. Data receiving method for mobile communication terminal
CN101300754B (zh) * 2005-10-31 2012-02-22 Lg电子株式会社 在无线移动通信***中发送和接收无线电接入信息的方法
ATE458373T1 (de) 2005-12-13 2010-03-15 Panasonic Corp Zuordnung von broadcast system informationen zu transportkanälen in einem mobilen kommunikationssystem
WO2007069319A1 (ja) * 2005-12-14 2007-06-21 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 通信装置及びハンドオーバ方法
US20090239538A1 (en) * 2006-03-03 2009-09-24 Ntt Docomo, Inc. Base station and handover control method
US8620328B2 (en) * 2006-03-21 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Handover procedures in a wireless communications system
US8879500B2 (en) * 2006-03-21 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Handover procedures in a wireless communications system
WO2007125592A1 (ja) * 2006-04-28 2007-11-08 Panasonic Corporation 通信装置及びハンドオーバ方法
WO2007130325A2 (en) * 2006-05-01 2007-11-15 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for facilitating lossless handover in 3gpp long term evolution systems
DK2667660T3 (en) 2006-06-20 2017-08-07 Interdigital Tech Corp Recovery from a failed handover in an LTE system
US8259688B2 (en) 2006-09-01 2012-09-04 Wi-Lan Inc. Pre-allocated random access identifiers
GB0619409D0 (en) * 2006-10-02 2006-11-08 Vodafone Plc Telecommunications networks
US9161212B2 (en) 2006-10-03 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for re-synchronizing of temporary UE IDs in a wireless communication system
US8374150B2 (en) * 2006-10-03 2013-02-12 Qualcomm Incorporated Re-synchronization of temporary UE IDs in a wireless communication system
JP2008118227A (ja) * 2006-11-01 2008-05-22 Nec Corp 移動体通信システム、無線基地局及びそれらに用いるハンドオーバ再接続方法
US8369854B2 (en) * 2006-12-19 2013-02-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Link layer control protocol implementation
CA2675141C (en) * 2007-01-12 2014-07-29 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing synchronized handover
KR101172129B1 (ko) 2007-02-02 2012-08-21 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 Utra r6 셀과 r7 셀 간의 핸드오버를 제어하기 위한 방법 및 장치
GB0702169D0 (en) * 2007-02-05 2007-03-14 Nec Corp Resource Allocation
US20080188223A1 (en) * 2007-02-07 2008-08-07 Nokia Corporation Method, a system and a network element for performing a handover of a mobile equipment
KR101600229B1 (ko) 2007-03-16 2016-03-04 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 무선 링크 제어 파라미터의 재구성을 지원하기 위한 무선 통신 방법 및 장치
EP2129053B1 (en) * 2007-03-22 2014-06-18 Fujitsu Limited Base station, mobile station, communication system and reordering method thereof
EP2914021B1 (en) * 2007-03-22 2018-10-31 NEC Corporation Data volume information transmission between base stations at handover
GB2449629A (en) * 2007-05-01 2008-12-03 Nec Corp Buffering numbered unsegmented PDCP SDUs in 3GPP system to assist efficient hard handover
US8670363B2 (en) * 2007-05-30 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sending scheduling information for broadcast and multicast services in a cellular communication system
KR101191491B1 (ko) * 2007-06-18 2012-10-15 엘지전자 주식회사 핸드오버 중 하향링크 pdcp 동작
US9307464B2 (en) 2007-06-21 2016-04-05 Sony Corporation Cellular communication system, apparatus and method for handover
US8451795B2 (en) * 2007-08-08 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Handover in a wireless data packet communication system that avoid user data loss
US9386557B2 (en) 2007-08-13 2016-07-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting broadcast and multicast services in a wireless communication system
US9398453B2 (en) 2007-08-17 2016-07-19 Qualcomm Incorporated Ad hoc service provider's ability to provide service for a wireless network
US9392445B2 (en) * 2007-08-17 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Handoff at an ad-hoc mobile service provider
KR101479340B1 (ko) 2007-09-18 2015-01-06 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 셀 재선택 과정을 수행하는 방법
KR101382748B1 (ko) 2008-01-25 2014-04-08 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 랜덤 액세스 과정을 수행하는 방법
KR20090029623A (ko) 2007-09-18 2009-03-23 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 시스템 정보 획득 방법
CN101816197B (zh) * 2007-10-01 2014-03-26 摩托罗拉*** 分配用于接入目标基站的临时资源请求标识符的方法
GB2454650A (en) * 2007-10-29 2009-05-20 Nec Corp Resource Allocation for persistently allocated resources
US20090109926A1 (en) * 2007-10-31 2009-04-30 Qualcomm Incorporated Methods and systems for in-order delivery during handoff using a timer in mobile communications
JP5104260B2 (ja) * 2007-12-04 2012-12-19 富士通株式会社 移動通信システム
EP2248356B1 (en) * 2008-02-21 2015-05-27 Alcatel Lucent Inter-rat handover in 3g lte
CN101521869A (zh) * 2008-02-25 2009-09-02 三星电子株式会社 更新用户设备位置信息的方法
US8649353B2 (en) 2008-03-04 2014-02-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for accessing a random access channel by selectively using dedicated or contention-based preambles during handover
CN101534532B (zh) * 2008-03-12 2012-02-08 中兴通讯股份有限公司 基于切换的承载建立方法及***
EP3229450B1 (en) 2008-03-18 2019-05-08 LG Electronics Inc. Method and apparatus of transmitting a disaster warning message using a paging message in mobile communication system
US8712415B2 (en) * 2008-03-20 2014-04-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Timing and cell specific system information handling for handover in evolved UTRA
JP4924501B2 (ja) * 2008-03-21 2012-04-25 富士通株式会社 ゲートウェイ装置、及びハンドオーバ方法
WO2009133767A1 (ja) * 2008-04-28 2009-11-05 シャープ株式会社 移動通信システム、移動局装置、基地局装置及び移動通信方法
US8509180B2 (en) 2008-05-02 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for efficient handover in LTE
RU2507715C2 (ru) * 2008-06-16 2014-02-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и система управления передачей в сетях радиодоступа
KR101487358B1 (ko) 2008-06-30 2015-01-30 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 E-utran에서 핸드오버를 수행하기 위한 방법 및 장치
CN102119554B (zh) * 2008-08-08 2014-10-29 交互数字专利控股公司 执行服务高速下行链路共享信道小区改变的方法和设备
WO2010022577A1 (zh) * 2008-08-28 2010-03-04 中兴通讯股份有限公司 控制信息的发送方法和接收终端
KR101210601B1 (ko) * 2008-09-05 2012-12-11 한국전자통신연구원 단말 및 단말의 핸드오버 방법
WO2010085913A1 (zh) * 2009-02-02 2010-08-05 华为技术有限公司 一种多载波小区切换方法、装置和***
US8228871B2 (en) * 2009-03-19 2012-07-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wireless handover optimization
US9179367B2 (en) 2009-05-26 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Maximizing service provider utility in a heterogeneous wireless ad-hoc network
WO2011019308A1 (en) * 2009-08-10 2011-02-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Handover method for reducing the amount of data forwarded to a target node
US20110134831A1 (en) * 2009-12-03 2011-06-09 Nokia Corporation Architecture Providing Multi-System Carrier Aggregation
CN102714565B (zh) * 2010-01-08 2016-03-02 Lg电子株式会社 在支持多载波的无线通信***中发送上行链路控制信息的方法和装置
CN102215457B (zh) * 2010-04-12 2015-09-16 中兴通讯股份有限公司 一种移动终端群组的动态配置方法及***
CN102271361B (zh) * 2010-06-01 2014-03-12 中兴通讯股份有限公司 异频切换、异频rrc连接重建测量配置正确下发方法和装置
CN101902791B (zh) * 2010-08-04 2011-11-09 北京交大资产经营有限公司 控制移动台在不同无线通信***间切换的方法及设备
US8712459B2 (en) * 2010-09-13 2014-04-29 Electronics And Telecommunications Research Institute Group control method for machine type communication and mobile communication system using the method
CN102647700B (zh) * 2011-02-22 2016-03-02 阿尔卡特朗讯 一种获取并使用位置信息的方法及装置
EP2695426B1 (en) * 2011-04-06 2017-12-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A method for managing handover of a user equipment
EP2747319B1 (en) 2011-08-16 2019-04-17 LG Electronics Inc. Method for base station to mulitiplex downlink control channel in wireless communication system and apparatus therefor
KR20140084097A (ko) * 2011-10-10 2014-07-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 기지국이 제어 정보를 다중화하는 방법 및 이를 위한 장치
CN104968056B (zh) 2011-11-07 2019-03-01 华为技术有限公司 控制信息传输方法
KR102000567B1 (ko) * 2012-07-11 2019-10-01 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 백홀 링크 형성 장치 및 방법
US20140038605A1 (en) * 2012-07-31 2014-02-06 Firouz Behnamfar Devices and methods for cellular communication
KR101689490B1 (ko) * 2012-10-19 2016-12-23 후지쯔 가부시끼가이샤 셀 핸드오버 및 재구성을 위한 방법 및 장치
JP6240747B2 (ja) 2013-04-02 2017-11-29 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムでセル変更手順を行うための方法及びこのための装置
CN109982313B (zh) 2013-04-03 2020-11-17 华为技术有限公司 获取ue能力的方法、终端及基站
KR102231859B1 (ko) * 2014-09-01 2021-03-26 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말이 서비스 연결을 유지하는 장치 및 방법
PL3235293T3 (pl) * 2014-12-17 2024-02-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Sposób i aparat do zarządzania mobilnością
US10721660B2 (en) * 2015-03-20 2020-07-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Terminal-specific cluster of access nodes for high frequency wireless access
US10637834B2 (en) * 2015-07-12 2020-04-28 Qualcomm Incorporated Network architecture and security with simplified mobility procedure
US20180234891A1 (en) * 2015-08-07 2018-08-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Data Transmission Method, Method for Accessing Network, Related Device, and System
CN106470180B (zh) * 2015-08-21 2021-11-05 北京三星通信技术研究有限公司 基于滤波器组多载波调制的信号发送方法、接收方法和装置
WO2017131905A1 (en) 2016-01-28 2017-08-03 Google Inc. System and method for seamless mobility of user sessions with multi-access connectivity
CN113473567A (zh) * 2016-06-23 2021-10-01 北京三星通信技术研究有限公司 支持数据传输的方法和设备
KR102656957B1 (ko) * 2016-12-16 2024-04-16 삼성전자 주식회사 무선통신 시스템에서 고속 이동을 위한 측정 방법 및 장치
WO2018160257A1 (en) * 2017-03-01 2018-09-07 Intel IP Corporation Delegation of autonomy based on network conditions in a multiple access point environment
US10512004B2 (en) * 2017-04-26 2019-12-17 Motorola Mobility Llc Indicating status of forwarded data
CN109246770B (zh) * 2017-05-05 2021-06-22 华为技术有限公司 一种切换的方法、终端设备及网络设备
CN109413683B (zh) 2017-08-15 2021-09-21 华为技术有限公司 一种获取发射概率、转移概率以及序列定位的方法和装置
CN111557109B (zh) * 2017-12-20 2023-08-04 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于云无线电接入网中负载均衡的方法和装置
CN111314215A (zh) * 2020-02-17 2020-06-19 华云数据有限公司 数据报文转发控制方法及计算装置
WO2023057058A1 (en) * 2021-10-06 2023-04-13 Nokia Solutions And Networks Oy Apparatus, methods, and computer programs

Family Cites Families (178)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0107746D0 (en) 2001-03-28 2001-05-16 Nokia Networks Oy Transmissions in a communication system
US5604744A (en) 1992-10-05 1997-02-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Digital control channels having logical channels for multiple access radiocommunication
US5404355A (en) 1992-10-05 1995-04-04 Ericsson Ge Mobile Communications, Inc. Method for transmitting broadcast information in a digital control channel
JP2561013B2 (ja) 1993-12-10 1996-12-04 日本電気株式会社 移動無線通信方式および装置
FI940093A0 (fi) 1994-01-10 1994-01-10 Nokia Mobile Phones Ltd Foerfarande foer oeverfoering av data och datagraenssnittenhet
US5722072A (en) 1994-03-21 1998-02-24 Motorola, Inc. Handover based on measured time of signals received from neighboring cells
US5697055A (en) * 1994-10-16 1997-12-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for handoff between different cellular communications systems
FI101763B (fi) * 1995-12-01 1998-08-14 Nokia Mobile Phones Ltd Siirrettävän tiedon koostumuksen säilyttäminen tukiaseman vaihdon yhte ydessä
US6021122A (en) * 1996-06-07 2000-02-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing idle handoff in a multiple access communication system
JP2994284B2 (ja) 1996-10-30 1999-12-27 株式会社ワイ・アール・ピー移動通信基盤技術研究所 移動通信システム
JPH10145835A (ja) * 1996-11-15 1998-05-29 Hitachi Ltd 移動通信システムにおけるハンドオーバ方法
FI103856B (fi) * 1996-11-15 1999-09-30 Nokia Telecommunications Oy Dynaaminen kanava-allokointi
JP2988445B2 (ja) 1997-07-25 1999-12-13 日本電気株式会社 移動無線システム
JPH1168820A (ja) 1997-08-12 1999-03-09 Toyo Commun Equip Co Ltd データ通信網
US5991616A (en) 1997-10-02 1999-11-23 Samsung Telecommunications America Method for integrated billing in an integrated wireline-wireless system
JP3037239B2 (ja) 1997-11-04 2000-04-24 静岡日本電気株式会社 移動局装置、基地局装置及び移動通信システム並びに移動通信方法
GB2332340B (en) 1997-12-12 2003-04-02 Orange Personal Comm Serv Ltd Transmission of measurement reports in a cellular communication system
KR100304924B1 (ko) * 1997-12-30 2001-11-22 서평원 코드분할다중접속셀룰러시스템의주파수간핸드오프제어방법
FI105741B (fi) * 1998-02-12 2000-09-29 Nokia Networks Oy Tiedonsiirtomenetelmä ja radiojärjestelmä
CN101043458B (zh) 1998-02-13 2012-04-25 艾利森电话股份有限公司 分组数据通信***中用上行线路状态标志指示可变块调度的方法
EP0939569A1 (en) 1998-02-19 1999-09-01 ICO Services Ltd. Control information distribution in a TDMA mobile communication system
CN1139198C (zh) * 1998-04-25 2004-02-18 三星电子株式会社 移动通信***中基站和移动台之间的功率电平仲裁
JPH11341541A (ja) 1998-05-22 1999-12-10 Hitachi Ltd 移動通信システムのパケット転送方法、移動通信システムに用いる端末基地局及び移動通信システム
JP2000069531A (ja) 1998-08-26 2000-03-03 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 誤り補償方法および該方法を用いた基地局装置
TW486895B (en) 1998-11-09 2002-05-11 Qualcomm Inc Access channel slot sharing
EP1135946B1 (en) * 1998-12-07 2008-07-30 Nokia Corporation Cell load control method and system
JP2002539694A (ja) * 1999-03-08 2002-11-19 ノキア ネットワークス オサケ ユキチュア ユーザ装置と無線ネットワークとの間に通信を確立する方法
US6628946B1 (en) 1999-05-20 2003-09-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for broadcasting system information in a cellular communications network
FI112841B (fi) 1999-06-01 2004-01-15 Nokia Corp Menetelmä ja järjestely yhteyden muodostamiseksi tukiaseman ja matkaviestimen välille sekä matkaviestin
US6301479B1 (en) 1999-07-08 2001-10-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Technique for providing a secure link in a mobile communication system
US6628632B1 (en) 1999-07-19 2003-09-30 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for permitting direct handoff between base stations in a wireless network
US6532225B1 (en) * 1999-07-27 2003-03-11 At&T Corp Medium access control layer for packetized wireless systems
US6845238B1 (en) * 1999-09-15 2005-01-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Inter-frequency measurement and handover for wireless communications
EP1232611B1 (en) 1999-11-12 2006-09-20 Motorola, Inc. Method and apparatus for network controlled handovers in a packet switched telecomunications network
FI19992695A (fi) * 1999-12-15 2001-06-16 Nokia Networks Oy Kanava-allokointimenetelmä solukkoradioverkossa
US7177298B2 (en) * 2000-01-07 2007-02-13 Gopal Chillariga Dynamic channel allocation in multiple-access communication systems
KR100606064B1 (ko) * 2000-01-15 2006-07-26 삼성전자주식회사 이동통신시스템의 부가채널 할당 장치 및 방법
AU760513B2 (en) * 2000-02-16 2003-05-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for assigning a common packet channel in a CDMA communication system
DE10008653A1 (de) * 2000-02-24 2001-09-06 Siemens Ag Verbesserungen an einem Funkkommunikationssystem
GB2359960B (en) * 2000-03-03 2004-06-16 Mitel Corp Embedded loop delay compensation circuit for multi-channel transceiver
EP1134992B1 (en) 2000-03-14 2006-05-24 Lucent Technologies Inc. Method and mobile network to minimise the RACH transmit power
US6778835B2 (en) * 2000-03-18 2004-08-17 Lg Electronics Inc. Method for allocating physical channel of mobile communication system and communication method using the same
US6473467B1 (en) 2000-03-22 2002-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
EP1890517B1 (en) * 2000-04-04 2009-07-08 Sony Deutschland GmbH Prioritisation method for users randomly accessing a common communication channel
US6430395B2 (en) * 2000-04-07 2002-08-06 Commil Ltd. Wireless private branch exchange (WPBX) and communicating between mobile units and base stations
WO2002007345A1 (en) * 2000-07-18 2002-01-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for performing usts handover and usts mode switching in a mobile communication system
AUPQ914400A0 (en) 2000-08-02 2000-08-24 Professional Golf Solutions Pty Ltd A synthetic grass surface
DE60104243T2 (de) * 2000-08-09 2006-06-14 Sk Telecom Co Weiterreichungsverfahren in drahtlosen Telekommunikationssystemen mit USTS Unterstützung
KR20020030367A (ko) 2000-10-17 2002-04-25 오길록 이동통신시스템에서 임의접속채널의 전송방법
US6963550B2 (en) * 2000-10-24 2005-11-08 Lg Electronics Inc. Handoff method in CDMA communication system
US7068683B1 (en) 2000-10-25 2006-06-27 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for high rate packet data and low delay data transmissions
US6438367B1 (en) 2000-11-09 2002-08-20 Magis Networks, Inc. Transmission security for wireless communications
EP1220490A1 (en) * 2000-11-22 2002-07-03 Lucent Technologies Inc. Method and system for enhanced packet transmission in cellular networks
US7039027B2 (en) * 2000-12-28 2006-05-02 Symbol Technologies, Inc. Automatic and seamless vertical roaming between wireless local area network (WLAN) and wireless wide area network (WWAN) while maintaining an active voice or streaming data connection: systems, methods and program products
KR100384899B1 (ko) * 2001-01-10 2003-05-23 한국전자통신연구원 무선통신 시스템에서 끊김없는 주파수간 하드 핸드오버 방법
US6937641B2 (en) * 2001-02-28 2005-08-30 Golden Bridge Technology, Inc. Power-controlled random access
GB0105019D0 (en) * 2001-03-01 2001-04-18 Koninkl Philips Electronics Nv Antenna diversity in a wireless local area network
JP3717798B2 (ja) 2001-03-26 2005-11-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ハンドオーバ制御方法及び装置、並びに移動通信システム
CN100373983C (zh) 2001-03-28 2008-03-05 高通股份有限公司 通信***中点对多点服务的信道管理的方法和装置
CA2376962A1 (en) * 2001-04-02 2002-10-02 Lucent Technologies Inc. Method and system for umts packet transmission scheduling on uplink channels
US7230941B2 (en) * 2001-04-26 2007-06-12 Qualcomm Incorporated Preamble channel decoding
JP3766346B2 (ja) 2001-04-26 2006-04-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ データリンク伝送制御方法、移動通信システム及びデータリンク伝送制御装置
EP1257141B1 (en) * 2001-05-10 2007-01-03 Nortel Networks Limited System and method for communication redirection between mobile telecommunication networks with different radio access technologies
DE10124940A1 (de) * 2001-05-21 2002-11-28 Philips Corp Intellectual Pty Netzwerk mit logischen Kanälen und Transportkanälen
SE0101846D0 (sv) 2001-05-22 2001-05-22 Ericsson Telefon Ab L M Method and system of retransmission
EP1400049B1 (en) * 2001-06-27 2004-12-29 Nokia Corporation Method for adaptively setting transmission parameters for a random access channel transmission uplink procedure in a wireless communication system
KR100442621B1 (ko) * 2001-06-29 2004-08-02 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 고속 순방향 패킷접속 서비스 정보 전달 방법
KR100595583B1 (ko) * 2001-07-09 2006-07-03 엘지전자 주식회사 이동통신시스템에서 핸드오버에 따른 패킷 데이터 전송 방법
US6725040B2 (en) 2001-07-09 2004-04-20 Asustek Computer Inc. Lossless SRNS relocation procedure in a wireless communications system
DE10137150B4 (de) * 2001-07-30 2007-01-04 Infineon Technologies Ag Leitungstreiber zur Datenübertragung
KR100513002B1 (ko) * 2001-08-13 2005-09-05 삼성전자주식회사 이동통신시스템의 기지국 시스템에서 역방향 기본채널의 게이팅을 지원하기 위한 방법
US7542482B2 (en) * 2001-08-16 2009-06-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for message segmentation in a wireless communication system
US7068626B2 (en) 2001-08-16 2006-06-27 Interdigital Technology Corporation Method of using a mobile unit to autonomously determine a serving cell
US7076248B2 (en) * 2001-09-10 2006-07-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Recovery of mobile station(s) in connected mode upon RNC failure
JP2003087842A (ja) 2001-09-13 2003-03-20 Nec Corp 符号分割多元接続通信システムにおけるハンドオーバ方法、及びそのシステム
US6831906B2 (en) * 2001-10-26 2004-12-14 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for efficient use of communication resources in a CDMA communication system
JP2003152600A (ja) 2001-11-15 2003-05-23 Nec Corp 固定パターン検出装置、固定パターン検出方法、無線基地局および無線移動局
US7317697B2 (en) * 2001-11-16 2008-01-08 At&T Mobility Ii Llc System for handling file attachments
US20030126290A1 (en) 2001-12-03 2003-07-03 Lakshmi Narayanan Ram Gopal Context filter in a mobile node
KR100438443B1 (ko) 2001-12-12 2004-07-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 핸드오프 수행방법
US20030112821A1 (en) * 2001-12-14 2003-06-19 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for increasing a data transmission rate in mobile wireless communication channels
EP1326460A1 (de) 2001-12-21 2003-07-09 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und System zum Funkzellenwechsel in einem zellularen Paketnetzwerk
KR20030056143A (ko) 2001-12-27 2003-07-04 에스케이 텔레콤주식회사 세대간 네트워크 서비스 경계지역에서의 핸드 오프 제어방법
KR100430562B1 (ko) 2001-12-27 2004-05-12 삼성전자주식회사 비동기 이동통신 단말기의 매체액세스제어 계층에서의상향 데이터 전송 방법
US6798761B2 (en) 2002-01-10 2004-09-28 Harris Corporation Method and device for establishing communication links and handling SP slot connection collisions in a communication system
KR100460970B1 (ko) * 2002-01-10 2004-12-09 삼성전자주식회사 데이터 송수신 시스템 및 방법
EP2123318B1 (en) * 2002-02-22 2016-01-13 GW Pharma Limited Dose dispensing system and apparatus
CN1175603C (zh) * 2002-03-05 2004-11-10 华为技术有限公司 一种优化无线网络控制器间软切换的方法
KR100837351B1 (ko) * 2002-04-06 2008-06-12 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 무선링크 파라미터 갱신 방법
KR20030080946A (ko) 2002-04-09 2003-10-17 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 멀티캐스트 멀티미디어 방송서비스를 위한 제어 정보 전송 장치 및 방법
CN1326411C (zh) * 2002-04-17 2007-07-11 日本电气株式会社 切换控制方法
KR100891786B1 (ko) * 2002-04-27 2009-04-07 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 핸드오프 처리 방법 및 단말
US20040022217A1 (en) * 2002-04-29 2004-02-05 Sari Korpela Method and apparatus for soft handover area detection using inter-band measurements
US7424296B2 (en) * 2002-04-29 2008-09-09 Nokia Corporation Method and apparatus for soft handover area detection for uplink interference avoidance
KR100752560B1 (ko) * 2002-05-06 2007-08-29 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 메세지 인스턴스들을 감소시키기 위한 방법 및 시스템
US7177658B2 (en) * 2002-05-06 2007-02-13 Qualcomm, Incorporated Multi-media broadcast and multicast service (MBMS) in a wireless communications system
US20050107105A1 (en) * 2002-05-10 2005-05-19 Hideji Wakabayashi Mobile communication system, base station and mobile station
US7535846B2 (en) * 2002-05-21 2009-05-19 Samsung Electronics Co., Ltd Method for handling inter-RAT measurement and report in a dual-mode user equipment
JP4000906B2 (ja) 2002-05-22 2007-10-31 日本電気株式会社 パケット転送経路の最適化方法及びパケット転送装置並びにプログラム
CA2486995A1 (en) * 2002-05-29 2003-12-11 Interdigital Technology Corporation Packet switched connections using dedicated channels
WO2003103320A1 (ja) 2002-05-31 2003-12-11 富士通株式会社 下り共有チャネルを使用した移動通信システム
KR100559925B1 (ko) * 2002-07-05 2006-03-13 지멘스 악티엔게젤샤프트 이동무선시스템에서 데이터 패킷들을 전송하기 위한 방법및 대응 이동무선시스템
ATE346433T1 (de) 2002-08-06 2006-12-15 Mitsubishi Electric Inf Tech Übertragungsqualitätsberichtverfahren
US8320922B2 (en) 2002-08-07 2012-11-27 Qualcomm Incorporated Registration in a broadcast communications system
US6788963B2 (en) 2002-08-08 2004-09-07 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for operating mobile nodes in multiple a states
KR100958519B1 (ko) * 2002-08-14 2010-05-17 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 멀티미디어 서비스 수신 및 전송 방법
KR20040016540A (ko) * 2002-08-17 2004-02-25 삼성전자주식회사 멀티캐스트 멀티미디어 방송 서비스를 제공하는 이동 통신시스템에서 핸드오버시 데이터 송수신 장치 및 방법
KR100517976B1 (ko) 2002-10-22 2005-10-04 엘지전자 주식회사 Gprs 단말기의 데이터 송수신방법
US8320301B2 (en) * 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8107885B2 (en) 2002-10-30 2012-01-31 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for providing a distributed architecture digital wireless communication system
US20040180675A1 (en) * 2002-11-06 2004-09-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for transmitting and receiving control messages in a mobile communication system providing MBMS service
JP4147906B2 (ja) 2002-11-08 2008-09-10 日本電気株式会社 移動無線通信システム、基地局及びそれらに用いる移動無線通信方法
KR100479864B1 (ko) 2002-11-26 2005-03-31 학교법인 중앙대학교 이동 통신 시스템에서의 하향링크 신호의 구성 방법과동기화 방법 및 그 장치 그리고 이를 이용한 셀 탐색 방법
CN1157969C (zh) 2002-12-13 2004-07-14 大唐移动通信设备有限公司 一种移动通信***中的切换方法
JP2004208177A (ja) 2002-12-26 2004-07-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd ハンドオーバ方法及び無線通信装置
JP2004221760A (ja) 2003-01-10 2004-08-05 Nec Corp 移動通信システム、無線制御装置、無線端末及びそのデータ配信方法並びにそのプログラム
US7633927B2 (en) * 2003-01-31 2009-12-15 Nokia Corporation System and method for extending neighboring cell search window
JP3668492B2 (ja) 2003-02-12 2005-07-06 松下電器産業株式会社 受信装置
EP1448010B1 (en) * 2003-02-15 2005-07-27 Alcatel A method of performing a handover or reselection procedure
US7116982B2 (en) * 2003-02-28 2006-10-03 Lucent Technologies Inc. Methods and systems for assigning channels in a power controlled time slotted wireless communications system
KR100594110B1 (ko) * 2003-03-08 2006-07-03 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 트래픽 상태에서의 핸드오프 시스템 및 방법
JP2004289234A (ja) 2003-03-19 2004-10-14 Mitsubishi Electric Corp 無線通信システム、移動局、基地局および基地局制御装置
SE0301027D0 (sv) * 2003-04-03 2003-04-03 Ericsson Telefon Ab L M Method and apparatus in a telecommunication system
US7106814B2 (en) * 2003-04-30 2006-09-12 Motorola, Inc. Method and wireless device employing a preamble to initiate communications
CN1549610A (zh) * 2003-05-09 2004-11-24 北京三星通信技术研究有限公司 在公共接入信道中提供多级接入服务的方法
SE0301400D0 (sv) * 2003-05-12 2003-05-12 Ericsson Telefon Ab L M A method in a telecommunication system
CN100571086C (zh) * 2003-06-19 2009-12-16 华为技术有限公司 一种宽带码分多址***中的***消息动态调度方法
TWI268724B (en) 2003-07-17 2006-12-11 Interdigital Tech Corp Method and system for delivery of assistance data
JP4320446B2 (ja) * 2003-07-18 2009-08-26 韓國電子通信研究院 無線携帯ネットワークシステムにおける無線資源割当方法及び装置
KR100880999B1 (ko) 2003-08-07 2009-02-03 삼성전자주식회사 멀티미디어 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스를 송수신하는 방법
EP1507422A1 (en) * 2003-08-14 2005-02-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Serving base station selection during soft handover
EP1507421B1 (en) 2003-08-14 2006-06-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Base station synchronization during soft handover
JP2005072682A (ja) 2003-08-27 2005-03-17 Ntt Docomo Inc 通信システム、通信方法、網構成管理ノード、サービス制御ノード及びアクセス装置
KR20050024125A (ko) * 2003-09-04 2005-03-10 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 핸드오버를 고려한모드 천이 방법
DE60336813D1 (de) 2003-09-23 2011-06-01 Panasonic Corp Protokolkontextübertragung in einem Mobilfunkkommunikationsystem
US7471948B2 (en) * 2003-09-29 2008-12-30 M-Stack Limited Wireless telecommunication system
KR100640375B1 (ko) 2003-10-01 2006-10-30 삼성전자주식회사 셀룰러 통신 시스템에서 하드 핸드오버시 빠른 순방향링크서비스 방법
KR100975745B1 (ko) 2003-10-02 2010-08-12 삼성전자주식회사 멀티캐스트/방송 서비스를 지원하는 이동통신 시스템에식별자 할당 장치 및 방법
KR20050036521A (ko) 2003-10-16 2005-04-20 삼성전자주식회사 주파수도약 직교주파수분할다중화 기반의이동통신시스템에서의 핸드오버 방법
JP4327800B2 (ja) * 2003-10-16 2009-09-09 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) Wlanアクセス・ポイントとサービス提供ネットワークとの間のゲートウェイ・ノードを使用する、wlanアクセス・ポイントを介したcdma/umtsサービスへのアクセス
US8102788B2 (en) * 2003-11-05 2012-01-24 Interdigital Technology Corporation Method and wireless transmit/receive unit for supporting an enhanced uplink dedicated channel inter-node-B serving cell change
US20050105505A1 (en) * 2003-11-07 2005-05-19 Eran Fishler Transceiver for a wireless local area network having a sparse preamble data sequence
FI20031779A0 (fi) * 2003-12-05 2003-12-05 Nokia Corp Menetelmä, järjestelmä ja lähetettävän puolen yhteyskäytäntöyksikkö datapakettien lähettämiseksi kuittaamattoman toimintamuodon palveluissa
WO2005060132A1 (en) 2003-12-18 2005-06-30 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for requesting and reporting channel quality information in mobile communication system
ATE323389T1 (de) * 2004-01-09 2006-04-15 Stack Ltd Wiederholung der benachrichtigung über systeminformationsänderungen in universellen mobilen telekommunikationssystemen
DE602004006594T2 (de) 2004-01-09 2008-01-31 M-Stack Ltd. Gerät und Verfahren zur Implementierung der Erfassung von Systeminformationsänderungen in universellen mobilen Telekommunikationssystemen
US7107054B2 (en) * 2004-01-20 2006-09-12 Lucent Technologies Inc. Reconnection of wireless calls to mobile units in border cells
WO2005072073A2 (en) 2004-02-02 2005-08-11 Electronics And Telecommunications Research Institute A method for requesting and reporting channel quality information in wireless system and apparatus thereof
KR20050078635A (ko) 2004-02-02 2005-08-05 한국전자통신연구원 이동 통신 시스템에서의 채널 품질 정보 요청 및 보고방법, 그리고 그 장치
ATE469526T1 (de) * 2004-02-09 2010-06-15 Research In Motion Ltd Vorrichtung und verfahren zur implementierung von systeminformationserfassung in einem umts- benutzergerät
US8447301B2 (en) * 2004-02-12 2013-05-21 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for improved handoffs in an EV-DV wireless network
US8073453B2 (en) * 2004-02-12 2011-12-06 Research In Motion Limited Apparatus and method for handling system information in mobile telecommunications system user equipment
EP1565026B1 (en) 2004-02-12 2019-04-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods of efficiently transmitting control information for multimedia broadcast/multicast service
KR100827105B1 (ko) 2004-02-13 2008-05-02 삼성전자주식회사 광대역 무선 통신 시스템에서 고속 레인징을 통한 빠른핸드오버 수행 방법 및 장치
JP2007524326A (ja) 2004-03-02 2007-08-23 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 二重モード−二重帯域移動端末の異機種システム間のハンドオーバー方法
KR100810247B1 (ko) * 2004-03-05 2008-03-06 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 채널 할당 방법및 장치
JP2005260337A (ja) 2004-03-09 2005-09-22 Renesas Technology Corp 復調回路および無線通信システム
WO2005112306A1 (en) * 2004-03-10 2005-11-24 Sk Telecom Co., Ltd. Inter-system handover
US7899457B2 (en) 2004-03-11 2011-03-01 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co. Kg Method of packet switched handover
US20050227691A1 (en) * 2004-03-19 2005-10-13 Pecen Mark E Apparatus and method for handover between two networks during an ongoing communication
JP2005277570A (ja) 2004-03-23 2005-10-06 Fujitsu Ltd 送信装置、受信装置、再送制御方法
EP1583292A1 (en) * 2004-03-30 2005-10-05 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Delayed base station relocation in distributed radio access networks
CN101815333B (zh) * 2004-06-07 2013-07-10 三星电子株式会社 在宽带无线接入通信***中进行移交的***及其方法
US7643454B2 (en) * 2004-06-07 2010-01-05 Alcatel-Lucent Usa Inc. Methods of avoiding multiple detections of random access channel preamble in wireless communication systems
US7843882B2 (en) * 2004-08-23 2010-11-30 Alcatel-Lucent Usa Inc. Soft vertical handovers in wireless networks
US7693110B2 (en) * 2004-09-16 2010-04-06 Motorola, Inc. System and method for downlink signaling for high speed uplink packet access
US7430420B2 (en) * 2004-12-23 2008-09-30 Lucent Technologies Inc. Cell selection and inter-frequency handover
CN101171773B (zh) * 2005-05-03 2011-08-17 Lg电子株式会社 改变在终端和网络之间的无线电接入配置
SG163609A1 (en) * 2005-10-07 2010-08-30 Interdigital Tech Corp Method and system for providing control information for supporting high speed downlink and uplink
US20070117563A1 (en) * 2005-10-28 2007-05-24 Interdigital Technology Corporation Call setup procedure in an evolved third generation radio access network
EP1943777B1 (en) 2005-10-31 2016-07-20 LG Electronics Inc. Method for processing control information in a wireless mobile communication system
JP4818371B2 (ja) * 2005-10-31 2011-11-16 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線移動通信システムにおける制御情報の処理方法
EP1949547B1 (en) * 2005-10-31 2019-08-07 LG Electronics, Inc. Data receiving method for mobile communication terminal
US8305970B2 (en) * 2005-10-31 2012-11-06 Lg Electronics Inc. Method of transmitting a measurement report in a wireless mobile communications system
CN101300754B (zh) * 2005-10-31 2012-02-22 Lg电子株式会社 在无线移动通信***中发送和接收无线电接入信息的方法
KR100981811B1 (ko) * 2005-10-31 2010-09-13 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 무선 접속정보 전달방법
CN102056226B (zh) * 2009-11-10 2016-03-02 中兴通讯股份有限公司 Pdcp状态报告的获取方法和pdcp实体
JP5734680B2 (ja) * 2011-01-26 2015-06-17 京セラ株式会社 移動通信方法及び基地局

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672177C2 (ru) * 2014-07-18 2018-11-12 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Присвоение множества временных идентификаторов радиосети устройству пользователя
US10499241B2 (en) 2014-07-18 2019-12-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Assigning multiple radio network temporary identifiers to a user device
RU2694015C1 (ru) * 2015-11-24 2019-07-08 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон ( Пабл) Беспроводное устройство, узел сети радиосвязи и осуществляемый в них способ управления передачей сигналов в сети беспроводной связи
US10716078B2 (en) 2015-11-24 2020-07-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wireless device, radio-network node, and methods performed therein for managing signaling in a wireless communication network
RU2730936C1 (ru) * 2017-03-03 2020-08-26 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ и устройство для передачи данных
US11071009B2 (en) 2017-03-03 2021-07-20 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Data transmission method and device
US11729669B2 (en) 2017-03-03 2023-08-15 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Data transmission method and device
RU2741625C1 (ru) * 2017-07-21 2021-01-28 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ и устройство для обработки данных
US11219090B2 (en) 2017-07-21 2022-01-04 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for processing data
US11778689B2 (en) 2017-07-21 2023-10-03 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for processing data
RU2707150C1 (ru) * 2018-11-02 2019-11-22 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Присвоение множества временных идентификаторов радиосети устройству пользователя
RU2817343C1 (ru) * 2020-03-05 2024-04-15 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Способ и аппарат для обработки ресурсов, устройство и носитель данных

Also Published As

Publication number Publication date
US10129795B2 (en) 2018-11-13
US8406767B2 (en) 2013-03-26
JP5796110B2 (ja) 2015-10-21
BRPI0618030A2 (pt) 2011-08-16
US20140066075A1 (en) 2014-03-06
US8831616B2 (en) 2014-09-09
US20100329214A1 (en) 2010-12-30
US9516573B2 (en) 2016-12-06
JP5362763B2 (ja) 2013-12-11
EP1943777B1 (en) 2016-07-20
AU2006309464B2 (en) 2009-10-29
JP2011182432A (ja) 2011-09-15
EP2624629A3 (en) 2013-09-11
JP2009513086A (ja) 2009-03-26
US20140328320A1 (en) 2014-11-06
US9930580B2 (en) 2018-03-27
US20170048759A1 (en) 2017-02-16
JP2014180048A (ja) 2014-09-25
JP2013031178A (ja) 2013-02-07
EP1943777A1 (en) 2008-07-16
EP2624629A2 (en) 2013-08-07
AU2006309464A1 (en) 2007-05-10
US20180152867A1 (en) 2018-05-31
RU2008113175A (ru) 2009-12-10
EP2624629B1 (en) 2014-12-31
US20080254800A1 (en) 2008-10-16
EP1943777A4 (en) 2012-09-05
WO2007052916A1 (en) 2007-05-10
US8134974B2 (en) 2012-03-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2421910C2 (ru) Управление передачей данных в сети беспроводной связи
KR100972261B1 (ko) 이동통신 시스템에서의 데이터 관리 방법
AU2006309470B2 (en) Data transfer management in a radio communications network
KR101387475B1 (ko) 복수의 네트워크 엔터티를 포함하는 이동 통신시스템에서의 데이터 처리 방법
EP2225902B1 (en) Mobile communication system and method for processing handover procedure thereof
TWI342139B (en) Method and network node for data transfer management in a radio communications network
KR101233171B1 (ko) 무선 네트워크에서의 제어 정보 송수신 방법
US20080069053A1 (en) Handover method and apparatus in a mobile communication system
KR20090062758A (ko) 이동통신 시스템에서의 핸드오버 방법 및 장치
TW202226879A (zh) 降低多分支傳輸中封包延遲的方法和裝置
KR100969765B1 (ko) 이동통신 시스템에서의 핸드오버 방법 및 장치